跟医学有关的生化,物理题目!急,求答案! 10

1.1mol理想气体于恒压下升温1℃,试求过程中体系与环境交换的功WA.8.314JB.4.18JC.0D.29.099J2.恒温恒压下,在A与B组成的均相体系当中,若A... 1. 1mol理想气体于恒压下升温1℃,试求过程中体系与环境交换的功W
A. 8.314J B. 4.18J C. 0 D. 29.099J
2. 恒温恒压下,在A与B组成的均相体系当中,若A的偏摩尔体积随浓度的改变而增加时,则B的偏摩尔体积将如何变化?
A. 增加 B. 减少 C. 不变 D. 不一定
3. 一个人精确地计算了他一天当中做功所需付出的能量,包括工作、学习、运动、散步、读报、看电视,甚至做梦等等,共12800kJ。他认为每天所需摄取的能量总值就是12800kJ。这个结论是否正确?
A. 正确,因为符合能量守恒定律 B. 正确,因为不违背热力学第一定律
C. 不正确,因为违背热力学第一定律 D. 不正确,因为违背热力学第二定律
4. 在一个抽空容器中放入足够多的水、CCl4(l)及I2(g)。水和CCl4共存时完全不互溶,I2(g)可同时溶于水和CCl4之中,容器上部的气相中同时含有I2(g)、H2O(g)及CCl4(g)。此平衡体系的自由度数为
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
5. 在三组分体系相图中最多能有几相平衡共存
A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
6. 在300K下,一个抽空的容器中放入过量的A(s),发生下列反应
A(s) B(s)+3D(g)
达到平衡时D(g)的压力 =1.02kPa。此反应的标准平衡常数 (300K)应为
A. 1.02 B. 3.06 C. 1.04×10-4 D. 1.03×10-6
7. 反应A(g)+2B(g) 2D(g)在温度T时的 =1。若温度恒定为T,在一真空容器中通入A、B、D三种理想气体,它们的分压恰好皆为101.3kPa。在此条件下,反应
A.从右向左进行 B.从左向右进行 C.处于平衡状态 D.无法判断
8. 下列化合物中,哪个的无限稀释摩尔电导率不可以用 对 作图外推至c 0而求得
A. NaCl B. CH3COOH C. CH3COONa D. HCl
9. 当电池反应自发进行时
A. E > 0, ΔG < 0; B. E > O, ΔG > 0;
C. E < 0, ΔG > 0; D. E < O, ΔG < 0 。
10. 在溶液中发生反应时, 离子强度 I 对反应速率常数 k 有影响。当两种反应离子带相反电荷时
A. k 随 I 增大而增大; B. k 随 I 增大而减小;
C. k 与 I 无关; D. k 与 I 的关系难以确定
11. 反应CO(g) + 2H2(g) CH3OH(g)在恒温恒压下进行,当加入某种催化剂,该反应速率明显加快。不存在催化剂时,反应的平衡常数为K,活化能为Ea,存在催化剂时为K和Ea,则
A. K=K,EaEa B. KK,EaEa
C. K=K,EaEa D. KK,EaEa
12. 表面张力σ,从能量角度可定义它为
A. 表面吉布斯能 B. 比表面熵
C. 表面能 D. 比表面吉布斯能
13. 在相同温度及压力下,把一定体积的水高度分散成小水滴的过程,下列何者保持不变
A. 比表面能 B. 附加压力
C. 总表面能 D. 比表面积
14. 表面活性剂具有增溶作用是因为其
A. 能降低溶液的表面张力 B.具有乳化作用
C. 在溶液中能形成胶团 D.具有润湿作用
15. 若分散相固体微小粒子的表面上吸附负离子, 则胶体粒子的ζ电势
A 大于零 ; B 小于零
C 等于零 ; D 大小无法确定
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2020-07-04 · 热爱社会生活,了解人生百态
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单原子理相气体:Cv,m=3/2R,Cp,m=5/2R。

由绝热可逆,得Q=0又W=-16531KJ,且U2-U1=Q+W所以U2-U1=-1KJ=nCv,m(T2-T1)而H2-H1=nCp,m(T2-T1)故(H2-H1)/(U2-U1)=Cp,m/Cv,m=5/3故H2-H1=(U2-U1)*5/3=-5/3KJ。

气体升温膨胀则对环境做功,而功W=p(V-V0)。

而理想气体 pV=nRT。

则p(V-V0)=nR(T-T0)。

因为n=1mol,T-T0=1k。


扩展资料:

理想气体状态方程是描述理想气体处于平衡态时的状态方程。他建立在波以耳定律,查理定律,盖-吕萨克定律和阿伏伽德罗定律等经验定律上。

处于平衡态的气体,其状态可以用两个独立变数,压强P和体积V,来描写它的平衡态,温度T是压强P和体积V的函数,表达这几个量之间的关系的方程称之为气体的状态方程。

不同的气体有不同的状态方程。这些方程通常很复杂。但在压强很小,温度不太高也不太低的情况下,各种气体的行为都趋于理想气体。理想气体的状态方程具有非常简单的形式。

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